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資深工程師:電源設(shè)計(jì)如何避免傳導(dǎo)EMI問(wèn)題
大部分傳導(dǎo) EMI 問(wèn)題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問(wèn)題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。那么在設(shè)計(jì)電源時(shí)應(yīng)該如何去避免傳導(dǎo)EMI問(wèn)題呢?一位資深電子工程師分享如何避免電源設(shè)計(jì)傳導(dǎo)EMI問(wèn)題的方法。
2014-06-24
電源設(shè)計(jì) EMI
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專家分享:通過(guò)PCB分層堆疊設(shè)計(jì)控制EMI輻射
解決EMI問(wèn)題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設(shè)計(jì)等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論P(yáng)CB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧。
2014-06-23
PCB EMI輻射
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高品質(zhì)PCB板是怎么煉成的?小編帶你去了解
在這形形色色的產(chǎn)品背后,一塊常常被人忽略的PCB板發(fā)揮著奇妙的作用——各色元器件在板上互聯(lián)互通,搭建出作用各異的模塊、產(chǎn)品,讓電子的世界充滿無(wú)限可能,身為工程師的你,對(duì)PCB板了解多少呢?
2014-06-23
PCB PCB板
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如何降低甚至消除開(kāi)關(guān)電源的EMI問(wèn)題?
開(kāi)關(guān)電源在工作過(guò)程中頻率高導(dǎo)致電磁干擾問(wèn)題非常嚴(yán)重,如何降低開(kāi)關(guān)電源EMI問(wèn)題已經(jīng)成了全球技術(shù)難題,那么到底該如何降低甚至消除這種問(wèn)題呢?請(qǐng)看本文講解的MEI抑制方法。
2014-06-23
開(kāi)關(guān)電源 EMI 抑制EMI
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經(jīng)驗(yàn)分享:如何測(cè)量復(fù)雜RF環(huán)境中的射頻干擾
在擁擠的頻譜中找出、識(shí)別并分析干擾信號(hào),不管其目的何在,已在各種應(yīng)用中變得日益重要。一種稱為無(wú)間斷捕獲的RF錄存技術(shù),對(duì)解決這一問(wèn)題可能會(huì)特別有用。
2014-06-22
射頻干擾 EMI Agilent
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RS-485通信網(wǎng)絡(luò)的EMC保護(hù)(下):三個(gè)解決方案
RS-485接口鏈路需要在惡劣電磁環(huán)境下工作,雷擊、靜電放電和其他電磁現(xiàn)象引起的大瞬變電壓可能損壞通信端口。本文介紹各主要瞬變類型,并針對(duì)RS-485通信端口的三種不同成本/保護(hù)級(jí)別,提出并演示三種不同的EMC兼容解決方案。
2014-06-20
EMC設(shè)計(jì) 電磁兼容 RS-485
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RS-485通信網(wǎng)絡(luò)的EMC保護(hù)(上):設(shè)計(jì)需求分析
本文介紹了RS-485接口鏈路需要在惡劣電磁環(huán)境下工作,雷擊、靜電放電和其他電磁現(xiàn)象引起的大瞬變電壓可能損壞通信端口的原因,并詳細(xì)分析了RS-485通信網(wǎng)絡(luò)EMC保護(hù)設(shè)計(jì)的需求,在此基礎(chǔ)上提出設(shè)計(jì)解決方案。
2014-06-20
EMC設(shè)計(jì) 電磁兼容 RS-485
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EMC設(shè)計(jì)必讀:去耦電容和旁路電容的深度解讀
本文詳細(xì)解釋了去耦電容和旁路電容的概念和作用,并對(duì)其使用進(jìn)行了分析,對(duì)電路板級(jí)EMC設(shè)計(jì)很有幫助。
2014-06-20
EMC設(shè)計(jì) 去耦電容 旁路電容
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深入探討各種PCB設(shè)計(jì)疏忽及應(yīng)對(duì)策略(下)
前面已經(jīng)為PCB工程師講解了一部分《深入探討各種PCB設(shè)計(jì)疏忽及應(yīng)對(duì)策略(上)》接下來(lái)本文將繼續(xù)為大家羅列各種不同的設(shè)計(jì)疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計(jì)缺陷的建議。
2014-06-20
PCB設(shè)計(jì) PCB
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